摘要:我们开发了一种基于帕尔帖的非低温冷镜湿度计 SKYDEW,用于测量从地面到平流层的水蒸气。进行了几次室内实验,以研究该仪器在不同条件下的特性和性能。维持镜子上冷凝水的反馈控制器的稳定性取决于控制器设置、冷凝水条件和环境空气中的霜点。通过显微镜观察冷凝水并在室内进行比例积分微分 (PID) 调节的结果用于确定控制器的 PID 参数,以便保留来自镜子的散射光信号和镜子温度的轻微振荡。这允许检测到湿度分布中的陡峭梯度,否则由于响应较慢而无法检测到。原始镜面温度的振荡通过选择霜层的平衡点的黄金点法进行平滑。我们进一步根据全球气候观测系统 (GCOS) 参考高空网络 (GRUAN) 的要求描述了 SKYDEW 测量数据处理和不确定性估计的细节。在从 − 95 到 40 °C 的整个温度范围内,镜面温度测量的校准不确定性小于 0.1 K。在
近年来,伊朗伊斯兰共和国在气候变化领域采取了更加果断的行动,其灵感来自《宪法》第 50 条,以确保对环境进行法律保护。 迈向国际合作:伊朗分别于 2003 年和 2011 年向《联合国气候变化框架公约》提交了初次和第二次国家信息通报。在这一持续过程中,伊朗向《联合国气候变化框架公约》提交的第三次国家信息通报 (TNC) 也正在履行该国作为《公约》非附件一缔约方的承诺,即编写并向《公约》提交关于国家温室气体 (GHG) 排放清单、国家温室气体减排政策、脆弱性和适应性、国家战略、全球气候观测系统 (GCOS)、研究和教育以及经济评估的最新报告。伊朗国家气候变化办公室 (NCCO) 的职责包括提高公众意识和可持续发展小组委员会的国家协调,此外,它还通过提供伊朗低碳经济文件、国家自主贡献 (INDC) 和国家气候变化战略计划等措施,建立了系统应对气候变化的国家能力,所有这些都需要付出大量应有的努力来提供这些投入。
全球气候监测需要从卫星数据记录中获取产品,正如《支持联合国气候变化框架公约的全球气候观测系统实施计划》(GCOS-92,2004 年 10 月;“GIP”)所承认的那样。本文件为 GIP 提供了有关生成这些产品的补充细节。它的主要目的是协助支持从太空进行地球观测的缔约方 1 响应 GIP 的要求。它还与所有获取卫星数据记录和/或将衍生产品用于气候应用的缔约方有关。此外,广泛的缔约方可以为满足对卫星数据和衍生产品的校准和验证的现场数据的迫切需求做出贡献。支持《联合国气候变化框架公约》的全球气候观测系统实施计划的背景 如果缔约方单独和集体全面实施全球气候观测系统,将形成一个系统,提供基本气候变量 2 (ECV) 及其相关产品的全球观测,以协助缔约方履行《联合国气候变化框架公约》第 4 条和第 5 条规定的责任。此外,它还应提供世界气候研究计划 (WCRP) 和政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 所需的系统和持续观测。具体而言,拟议的系统将提供以下信息: • 描述全球气候系统的状态及其变化;
全球气候监测需要从卫星数据记录中获取产品,正如《支持联合国气候变化框架公约的全球气候观测系统实施计划》(GCOS-92,2004 年 10 月;“GIP”)所承认的那样。本文件为 GIP 提供了有关生成这些产品的补充细节。它的主要目的是协助支持从太空进行地球观测的缔约方 1 响应 GIP 的要求。它还与所有获取卫星数据记录和/或将衍生产品用于气候应用的缔约方有关。此外,广泛的缔约方可以为满足对卫星数据和衍生产品的校准和验证的现场数据的迫切需求做出贡献。支持《联合国气候变化框架公约》的全球气候观测系统实施计划的背景 如果缔约方单独和集体全面实施全球气候观测系统,将形成一个系统,提供基本气候变量 2 (ECV) 及其相关产品的全球观测,以协助缔约方履行《联合国气候变化框架公约》第 4 条和第 5 条规定的责任。此外,它还应提供世界气候研究计划 (WCRP) 和政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 所需的系统和持续观测。具体而言,拟议的系统将提供以下信息: • 描述全球气候系统的状态及其变化;
AR 增强现实 CEOS 地球观测卫星委员会 CGLS 哥白尼全球陆地服务 CLMS 哥白尼陆地监测系统 CMEMS 哥白尼海洋环境监测服务 DAS 驾驶员咨询系统 DIAS 数据和信息访问服务 EC 欧洲委员会 ECMWF 欧洲中期天气预报中心 ECV 基本气候变量 EDAS EGNOS 数据访问服务 EEA 欧洲环境署 EGNOS 欧洲地球静止导航叠加服务 EGNSS 欧洲全球导航卫星系统 EMS 应急管理服务 EMSA 欧洲海事安全局 EO 地球观测 ESA 欧洲航天局 FOC 全面作战能力 GAGAN GPS 辅助地理增强导航 GCC 伽利略控制中心 GCOS 全球气候观测系统 GDP 国内生产总值 GEO 地球观测组织 GIS 地理信息系统 GLONASS 全球导航卫星系统 GLS 全球陆地服务 GMES 全球环境和安全监测 GNSS 全球导航卫星系统 GPS 全球定位系统 GRC 伽利略参考中心 GRSP大地测量参考服务提供商 GSC GNSS 服务中心 GSMC 伽利略安全监控中心 GST 伽利略系统时间 GTRF 伽利略地球参考框架 IoT 物联网 KASS 韩国增强卫星系统
监测和减缓气候变化对全世界具有重大社会意义。气候变化会增加死亡率 [ 1 ]。2019 年,世界卫生组织 (WHO) 估计,2030 年至 2050 年期间,每年将有约 25 万人死于气候变化 [ 2 ]。最近,Thiery 等人发表了一项研究估计,与 1960 年出生的人相比,在现行气候政策承诺下,2020 年出生的儿童经历极端事件的可能性增加 2 至 7 倍 [ 3 ]。科学确实表明,未来几十年将出现更频繁、更强烈、更持久和更大规模的热浪 [ 3 – 7 ]。欧盟委员会和世界气象学会 (WMO) 等各个机构正在监督全球变暖的监测和预防。政治议程优先考虑了一系列措施,例如实现可持续发展目标 (SDG),其中气候行动是第 13 项 [ 8 ];2015 年 12 月《巴黎协定》 (COP21) 的成果 [ 9 ] 以及 2021 年 11 月举行的后续 COP26 [ 10 ] 的成果。2021 年,政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 发布了第六次评估报告的第一部分,强调了地球能量不平衡 (EEI) 在气候变化中的重要性 [ 11 ]。EEI 是衡量年际至十年间全球气候变化速率的指标。此外,它与气候系统的其他组成部分直接相关,包括全球海洋热吸收、大气变暖、陆地变暖和冰融化。气候系统受复杂而微妙的机制控制。气候变化既可能受到自然因素(火山爆发、太阳辐射等)的影响,也可能受到人为因素(气溶胶、温室气体等)的影响或推动 [11]。从本质上讲,气候科学确实是多学科的。为了监测气候变化的不同方面,科学家编制了一份需要在地球上观察的关键要素清单,称为基本气候变量 (ECV)。目前,全球气候观测系统 (GCOS) 指定了 54 个 ECV [12]。